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Termoeconomía y optimización energética

Termoeconomía y optimización energética. Temario. 1. Introducción. 2. Revisión de termodinámica. 3. La exergía. 4. Determinación de exergía. 5. Balances y Álgebra lineal. 6. El coste exergético. 7. Análisis termoeconómico. 8. Optimización termoeconómica. 9.

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Termoeconomía y optimización energética

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Presentation Transcript


  1. Termoeconomía y optimización energética

  2. Temario 1. Introducción 2. Revisión de termodinámica 3. La exergía 4. Determinación de exergía 5. Balances y Álgebra lineal 6. El coste exergético 7. Análisis termoeconómico 8. Optimización termoeconómica 9. Integración energética

  3. ¿Energía? • Movimiento • Comodidad • Calor • Progreso • Posibilidades • Electricidad • Combustibles Energía = Capacidad de un sistema de producir un efecto externo http://www.emtmadrid.es/data/comun/FLOTA.pdf

  4. La tierra… y el hombre • Edad= 4 570 Maños • lit= 2,8 kg/dm3 • nucl=13,5 kg/dm3 • diam. = 12 Mm • Circ. Ec.= 40 Mm • dist. Sol= 149 Gm • Tmedia = 15 ºC • g = 9,78 m/s2 Hombre Australopithecus 4Maños Homo Sapiens 200 k años Razas actuales 120 k años

  5. 200 000 a Hommo Sappiens 4570Ma.Tierra s. I. Jesucristo 500 000 aC 1/2s.XVIII. Rev. Ind. 1939-1945. 2WW 1914-1918. 1WW 2ªCrisis 1979 1ªCrisis 1973 1960 OPEP Consumo de Energía Turb. Vapor. 1884. Darson, Charles A. Motor Otto. 1861. Otto, NikolausAugust Turb. Pelton. 1879. Pelton, Lester Allan Motor Diesel. 1897. Diesel, Rudolf Cadena montaje. 1910. Henry Ford Turb. Kaplan. 1912. Kaplan, James. Turb. Reacc. 1943. Rolls-Royce. Máquina vapor. 1768. Watt, James Dinamo. 1831. Faraday, Michael Motor CC. 1807. Davenport, Thomas Turb. Francis. 1848. Francis, James Automóvil. 1886. Benz, Karl Motor CA. 1888. Tesla, Nikola

  6. therme dynamis Calor Fuerza Termodinámica Termodinámica s. XIX: potencia motriz del calor Hoy: + energía +propiedades materia

  7. EN-ergía. EX-ergía En = dentro Ergon = trabajo, acción Ex = fuera Calidad, Utilidad

  8. Pérdidas en transformación y transporte Pérdidas en utilización Energía: Primaria, final, útil Energía primaria carbón, petróleo, gas natural, nuclear, geotérmica, renovables. • Energía final • carbón, productos petrolíferos, • gas, electricidad Energía útil Desplazamiento, rotación, calor

  9. Origen de la energía

  10. EP 11295 tep/(hab·año2008) www.bp.com/statisticalreview

  11. EP. Spain. 144 Mtoe/y(2008) www.bp.com/statisticalreview

  12. EF. Spain. 106 Mtoe/y(2008) http://www.cores.es/pdf/behActual/behActual.pdf

  13. Introducción Humos G Energía eléctrica Turbo- alternador E = 40 % Combustible Caldera C 100 % Condensador Calor Bomba Q = 55 % C = E + G + Q η = E/C

  14. Presentación del CP Presentación del CP

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